题目内容
17.如图所示,一质量为0.5kg可以看成质点的小球,在竖直放置的光滑圆管轨道内运动,当小球以10m/s的速度通过圆管的最高点时,小球对圆管的压力大小为1N,如果小球以15m/s的速度通过圆的最高点时,对轨道的压力大小为 (重力加速度g=10m/s2)( )A. | 13.5N | B. | 8.5N | C. | 9N | D. | 4N |
分析 小球通过最高点时,重力和弹力的合力提供向心力,根据向心力公式可以求出弹力的大小和方向.
解答 解:当小球以10m/s的速度通过圆管的最高点时,小球对圆管的压力大小为1N,
如果mg<$\frac{{mv}_{1}^{2}}{r}$,小球对圆管外壁的压力大小为1N,mg+F=$\frac{{mv}_{1}^{2}}{r}$
如果mg>$\frac{{mv}_{1}^{2}}{r}$,小球对圆管内壁的压力大小为1N,mg-F=$\frac{{mv}_{1}^{2}}{r}$
如果小球以15m/s的速度通过圆的最高点时,
如果mg<$\frac{{mv}_{1}^{2}}{r}$,mg+F′=$\frac{{mv}_{1}^{2}}{r}$
如果mg>$\frac{{mv}_{1}^{2}}{r}$,mg-F′=$\frac{{mv}_{1}^{2}}{r}$
解得:F′=4N,或F′=8.5N,
故选:BD.
点评 本题关键求出小球不受弹力时的临界速度v0,当速度大于临界速度时,重力不足以提供向心力,还要受到向下的弹力,若小球速度小于临界速度,重力大于所需的向心力,此时所受弹力向上.
练习册系列答案
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7.如图所示,在条形磁铁中央位置的正上方水平固定一铜质圆环.下列说法正确的是( )
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A. | 大小恒定,顺时针方向 | B. | 逐渐减小,顺时针方向 | ||
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9.两球在光滑的地面上做相向运动,碰撞后两球皆静止,则( )
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6.已知地球半径为R,一单摆在山脚下(处于海平面高度,重力加速度为g)的周期为T,将该单摆移到高为h的山顶,其周期改变量△T为( )
A. | $\frac{R}{h}T$ | B. | $\frac{h}{R}T$ | C. | $\frac{R+h}{R}T$ | D. | $\frac{R}{R+h}T$ |
7.如图所示,小球m在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说法中正确的有( )
A. | 小球通过最高点的最小速度为$\sqrt{g(R+r)}$ | |
B. | 小球通过最高点的最小速度为零 | |
C. | 小球在水平线ab以上管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力 | |
D. | 小球在水平线ab以下管道中运动时,外侧管壁对小球可能无作用力 |